示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: Zt_~Zxn3 88Nx/:#Y* 单光子柱发射器(旋转对称) ^h\(j*/#X
多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 <OY (y#x <fHJ9(5$V 参数扫描 }NjZfBQW` Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): n%|og^\0
>{6U1ft): Y5c,O>T5Y 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
Gj_7wP$ 警告 >$$z 6A[ 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) Az7
]qb 近场和远场图@969nm cwuzi;f 6am
g*=] 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 U$yy7}g (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 K;z$~;F IOA2/WQu x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 'C4cS[1 uMx6:
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 <%o9*)F
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Um}f7^fp^l x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 ]p8zT|bv
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(C;Q< 喇叭形支柱 jme`Tyd x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) V7b;qC'
3k3C\Cw
vPz$+&{I hkb&]XWi[ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 0G31Kou NbC2N)L4
H;R~d%!b PYBE?td x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 b)@D@K"5 4O{G^;
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